第6章 完井过程中的保护油气层技术.ppt.ppt
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1、第6章 完井过程中的保护油气层技术,完井作业是油气田开发总体工程的重要组成部分。和钻井作业一样,在完井作业过程中也会造成对油气层的损害。如果完井作业处理不当,就有可能严重降低油气井的产能。使钻井过程中的保护油气层措施功亏一篑。因此,了解完井过程对油气层损害的特点,了解各种保护油气层的完井技术,了解如何根据油气藏的类型和特性选择最适宜的完井方式显得十分重要,6.1 完井方式概述6.2 射孔完井的保护油气层技术6.3 防砂完井的保护油气层技术6.4 试油过程中的保护油气层技术,6.1 完井方式概述,目前国内外主要采用的完井方式有:射孔完井、裸眼完井、砾石充填完井等,由于各种完井方式都有其各自的适用
2、条件和局限性,因此应根据所在地区油气藏的特性慎重地加以选择许多油气井在生产过程中要出砂,为了保证生产的顺利,必须实施防砂完井。目前,不论是在裸眼井内还是在射孔套管内均可实施有效的防砂,所以按照完井方式是否具备防砂的功能来分,可分成防砂型完井和非防砂型完井两大类,见表6-1下面介绍几种主要的完井方式,6.1.1 各种完井方式的特点及其适用条件,表6-1 完井方式技防砂型完井和非防砂型完井分类表,在砂岩地层中,割缝衬管完井也具备一定的的防砂能力,管内井下砾石充填完井包括常规井下砾石充填完井、高速水井下砾石充填完井和压裂砾石充填完井等三类,6.1 完井方式概述,6.1.1 各种完井方式的特点及其适用
3、条件,(1)射孔完井,射孔完井方式能有效地封隔含水夹层,易塌夹层、气顶和底水;能完全分隔和选择性地射开不同压力、不同物性的油气层,避免层间干扰;具备实施分层注、采及选择性增产措施的条件,此外也可防止井壁垮塌由于我国主要是陆相沉积的层状油气藏,其特点是层系多、薄互层多、层间差异大,加之油层压力普遍偏低,大多采用早期分层注水开发和多套层系同井开采。因此,一般都采用射孔完并方式需要注意的是,采用射孔完井方式时,油气层除了受钻井过程中的钻井液和水泥浆损害以外,还将蒙受射孔作业本身对油气层的损害。因此,应采用保护油气层的射孔完井技术以提高油气井的产能,6.1.1 各种完井方式的特点及其适用条件,6.1
4、完井方式概述,裸眼完片最主要的特点是油气层完全裸露,因而具有最大的渗流而积,油气井的产能较高,但这种完井方式不能阻挡油层出砂、不能避免层间干扰、也不能有效地实施分层注水和分层措施等作业。因此,主要是在岩性坚硬、井壁稳定、无气顶或底水、无含水夹层的块状碳酸盐岩或硬质砂岩油藏,以及层问差异不大的层状油藏中使用采用裸眼完井方式时,油气层主要受钻井过程中钻井液的损害,故应采用保护油气层的钻井及钻井液技术,6.1.1 各种完井方式的特点及其适用条件,6.1 完井方式概述,(2)裸眼完井,砾石充填完井是最有效的早期防砂完井方式,主要用于胶结疏松、易出砂的砂岩油藏,特别是稠油砂岩油藏。砾石充填完井有裸眼砾石
5、充填完井和套管砾石充填完井之分,它们各自的适用条件除了岩性胶结疏松以外,分别与裸眼完井和射孔完井相同 采用套管砾石充填完井方式时,油气层除了将受到钻井过程中的钻井液和水泥浆损害、射孔作业对油气层的损害以外,还将受砾石充填过程中对油气层的损害。因此,应采用保妒油气层的砾石充填完井技术(例如,压裂砾石充填),做到既防止地层出砂,又不降低油井产能,(3)砾石充填完井,6.1.1 各种完井方式的特点及其适用条件,6.1 完井方式概述,欠平衡打开产层时,井下钻井液产生的液柱压力小于地层压力,其主要优点是可以避免钻井液对地层产生损害。但由于欠平衡打开产层适应的地质条件有限(主要有裂缝性碳酸盐岩地层、裂缝性
6、变质岩地层、火山喷发岩地层、低渗致密砂岩等),所以目前能采用的完井方式主要有裸眼完井、割缝衬管完井、带ECP的割缝衬管完井、贯眼套管完井等,6.1.1 各种完井方式的特点及其适用条件,6.1 完井方式概述,(4)欠平衡打开产层的完井,完井,顾名思义指的是油气井的完成(Well Completion),抽象地讲是根据油气层的地质特性和开发开采的技术要求,在井底建立油气层与油气井井筒之间的合理连通渠道或连通方式所以,完井方式选择是完井工程的重要环节之一。目前,国内外各油气田采用的完井方式有多种类型,但都有其各自的适用条件和局限性。只有根据油气藏类型和油气层的特性并考虑开发开采的技术要求去选择最合适
7、的完井方式,才能有效地开发油气田,延长油气井寿命和提高油气田开发的经济效益因此,合理的完井方式应该力求满足以下要求:,6.1.1 选择完井方式的原则,6.1 完井方式概述,(l)油、气层和井筒之间应保持最佳的连通条件,油、气层所受的损害最小(2)油、气层和井筒之间应具有尽可能大的渗流面积,油、气入井的阻力最小(3)应能有效地封隔油、气、水层,防止气窜或水窜,防止层间的相互干扰(4)应能有效地控制油层出砂,防止井壁垮塌,确保油井长期生产(5)应具备迸行分层注水、注气、分层压裂、酸化等分层措施以及便于人工举升和井下作业等条件(6)稠油开采能达到注蒸汽热采的要求(7)油田开发后期具备侧钻定向井及水平
8、井的条件(8)施工艺简便,成本较低,6.1.1 选择完井方式的原则,6.1 完井方式概述,选择完井方式时,应考虑油气藏类型、油气层特性和工程技术及措施要求三方面的因素,选择完井方式时,应区分块状、层状、断块和透镜体等不同的油藏几何类型。层状油藏和断块油藏通常都存在层间差异,般型采用分层注水开发,因而多数选择射孔完井方式。块状油藏不存在层间差异问题,主要考虑是否钻遇气顶及底、边水,从而选择不同的完井方式选择完井方式时,还应区分孔隙型油气藏、裂缝型油气藏等不同的渗流特性。易于发生气、水窜的裂缝型气藏不宜采用裸眼完井方式选择完井方式时,也应区分稀油油藏、稠油油藏等不同的原油性质,稠油油藏通常胶结疏松
9、,大多采用砾石充填完井、注蒸汽热采,6.1.1 选择完井方式的原则,6.1 完井方式概述,(1)油气藏类型,油气藏类型并不是选择完井的唯一依据,还必须综合考虑油气层的特性,包括:油气层是否出砂(储层岩石坚固程度)、油气层的稳定性、油气层渗透率及层间原油性质的差异等。这些都是选择完井方式的重要依据,应作出定量判断和定量划分,(2)油气层特性,6.1.1 选择完井方式的原则,6.1 完井方式概述,选择完井方式时,除了需要考虑油气藏类型和油气层的特性以外,还应根据开采方式和油气田开发全过程的工艺技术及措施要求综合确定。包括:是否采用分层注水开发、是否采用压裂等改造油气层措施、是否采用注蒸汽吞吐势力开
10、采方式等,(3)工程技术及措施要求,由此可见,选择完井方式需要考虑地质、开发和工程多方面的因素。综合这些因素才能选择出既能适应油气层地质条件,又能满足在长期生产过程中对油气井的各种工程措施要求的完井方式,6.2 射孔完井的保护油气层技术,射孔过程一方面是为油气流建立若干沟通油气层和井筒的流动通道,另一方面又对油气层造成一定的损害。因此,射孔完井工艺对油气井产能的高低有很大影响。如果射孔工艺和射孔参数选择恰当,可以使射孔对油气层的损害程度减到最小,而且还可以在一定程度上缓解钻井对油气层的损害,从而使油井产能恢复甚至达到天然生产能力。如果射孔工艺和射孔参数选择不当,射孔本身就会对油气层造成极大的损
11、害,甚至超过钻井损害,从而使油井产能很低。这些井的产能只是天然生产能力的2030%,甚至完全丧失产能国内外的生产实践已经证明上述论点是完全正确的。如新疆石油管理局在1991年底对25口没有工业开采价值的老井进行了重新射孔,其中有12口油井获得了工业油流,例如车38井,1986年采用WD73-400型无枪身射孔弹、10孔m完井,结果为干层。1991年底,改用YD-89射孔枪弹、16孔m重射,日产油12.6m3,6.2 射孔完井的保护油气层技术,吉林油田采油一厂的中18-56井,1992年采用WD67-1型无枪身射孔弹、10孔m完井,又经过三次压裂,日产液0.4t。1994年7月改用YD-27射孔
12、枪弹、16孔m重射,日产液6.2t大庆石油管理局北2-20-456井,最初采用WDG48-200无枪身过油管射孔弹完井,完井后液面不上升,S=11.78。后改用YD-89射孔枪弹重射,日产油10t大港石油管理局在1991年开始对12口试油结果为干层或低产的老井进行了重射。由原先采用的57-103、YD-73等射孔枪弹、16-13孔m,改为采用YD-89、1620孔m重射,结果均获得丁业油流,产能明显提高,平均增产2ll.8倍上述资料表明,通过改进射孔工艺,可以使原先的报废井、干层,获得工业油流,扩大探明储量由此可见,射孔工艺水平对油井产能分布有非常大的影响。因此,多年来国内外对射孔工艺;射孔损
13、害机理等进行了大量的理论、实验室和矿场实验研究,6.2.1 射孔对油气层的损害分析,聚能射孔弹的成形药柱爆炸后,产生出高温(20005000)、高压(几千几万兆帕)的冲击波,使凹槽内的紫铜金属罩受到采自四面八方的向药柱轴心的挤压作用。在高温、高压下,金属罩的部分质量变为速度达1000 m/s的微粒金属流。这股高速的金属流遇到障碍物时,产生约3万MPa的压力,击穿套管、水泥环及油气层岩石,形成一个孔眼。但金属射流所遇到的障碍物并不会白白消失,套管、水泥环及岩石受到高压的聚能射流冲击后,将变形、崩溃而破碎,有一部分成为碎片,射孔对油气层的损害,可归纳为以下几个主要方面:成孔过程对油气层的损害、射孔
14、参数不合理或油气层打开程度不完善对油气层的损害、射孔压差不当对油气层的损害、射孔液对油气层的损害,(1)成孔过程对油气层的损害,6.2 射孔完井的保护油气层技术,为了研究成孔过程中孔眼周围岩石的状况,1978年R.J.Sanucier发表了用贝雷砂岩靶射孔,然后沿孔眼轴线方向剖开岩心靶,观察孔眼周围岩石受损害的文章。观察表明;在按靠近孔眼约2.54mm(0.l in)厚的严重破碎带处,产生大量裂缝有较高的渗透率。向外约2.545.08mm(0.l0.2in)厚为破碎压实带,渗透率降低。再向外约5.0810.16 mm(0.20.4 in)厚为压实带,此处渗透率大大降低。Sanucier指出,在
15、孔眼周围大约12.70 mm(0.5 in)厚的破碎压实带处,其渗透率约为原始渗透率的10%。这个渗透率极低的压实带将极大地降低射孔井的产能,而目前的射孔工艺技术尚无法消除它的影响,如图6-1所示,(1)成孔过程对油气层的损害,6.2.1 射孔对油气层的损害分析,6.2 射孔完井的保护油气层技术,华北油田与西南石油学院联合进行了射孔岩心靶损害机理的研究。利用一种特殊的溶液向射孔后的岩心驱替,然后用某种试剂滴定,可明显地观察到孔眼周围存在一圈颜色变异的压实带,且在孔入口处压实带较厚,约为1517mm,在孔眼底部压实带较薄,约为710mm。这一观察与图外12.70 mm(0.5in)厚的压实带之结
16、论基本一致此外,若射孔弹的性能不良,也会形成杵堵。聚能射孔弹的紫铜罩约有30的金属质量能转变为金属微粒射流,其余部分是碎片以较低的速度跟在射流后向而移动,且与套管、水泥环、岩石等碎屑一起堵塞已经射开的孔眼。这种杵堵非常牢固,酸化及生产流体的冲刷都难以将其清除,(1)成孔过程对油气层的损害,6.2.1 射孔对油气层的损害分析,6.2 射孔完井的保护油气层技术,射孔参数是指孔密、孔深、孔径、布孔相位角、布孔格式等。若射孔参数选择不当,将引起射孔效率的严重降低。图6-2是0相位角布孔所形成的井底流线分布示意图,(2)射孔参数不合理或油气层打开程度不完善对油气层的损害,图6-20相位角布孔所形成的井底
17、流线分布,6.2.1 射孔对油气层的损害分析,6.2 射孔完井的保护油气层技术,从图6-2中可见,在离井筒较远处是径向流。从水平面内观察,流体是径向流入井筒;从垂直面内观察,流线是平行于油气层的顶部和底部。但从井筒附近的某处开始,出现流线的汇集而变为非径向流。此时,尽管在水平面内己不再是径向的,但在垂直面内流线仍然还平行于油气层的顶部与底部,这称为非径向流1相,此时已产生了部分附加压降。再靠近井筒的某一位置,流线开始汇集流向孔眼,因套管、水泥环的封闭成为流动障碍,故在垂直面内的流线也不再平行于油气层顶部和底部了,这称为非径向流2相,在水平面和垂直面内流线都汇集于孔眼,附加压降急剧增加,(2)射
18、孔参数不合理或油气层打开程度不完善对油气层的损害,6.2.1 射孔对油气层的损害分析,6.2 射孔完井的保护油气层技术,图6-3 部分射开射孔区的汇流,射孔参数越不合理(孔密过低、孔跟穿透浅、布孔相位角不当等),产生的附加压降就越大,油气井的产能也就将越低。上述情况称为打开性质不完善井由于种种原因,油气层有可能不宜完全射开,如图6-3所示。油层有气顶和底水,油层段仅射开中间1/3 由于可供流通的孔眼集中在1/3的油层段内,从而使得井底附近的流速更高、附加阻力更大,这种情况称为打开程度和打开性质双重不完善井,(2)射孔参数不合理或油气层打开程度不完善对油气层的损害,6.2.1 射孔对油气层的损害
19、分析,6.2 射孔完井的保护油气层技术,所谓射孔压差是指射孔液柱的回压与油气层孔隙压力之差。若采用正压差射孔(射孔液柱回压高于油气层孔隙压力),在射开油气层的瞬间,井筒中的射孔液就会进入射孔孔道,并经孔眼壁面侵入油气层。与此同时,由于正压差射孔的“压持效应”将促使已被射开的孔眼被射孔液中的固相颗粒、破碎岩屑、子弹残渣所堵塞。有人认为钻井液正压差射孔时,在已经形成的孔眼中,大约有1/3的孔眼被完全堵死,呈永久性堵塞。正压差射孔还将促使更严重的压实损害带,特别是气层。这可能是由于孔隙中的气相比原油更易压缩,不易支撑孔隙的缘故负压差射孔(射孔液柱回压低于油气层孔隙压力),在成孔瞬问由于油气层流体向井
20、筒中冲刷,对孔眼具有清洗作用。合理的射孔负压差值可确保孔眼安全清洁、畅通,(3)射孔压差不当对油气层的损害,6.2.1 射孔对油气层的损害分析,6.2 射孔完井的保护油气层技术,表6-2 某油田射孔压差统计,以往国内多数油田,由于射孔压差不当引起油气层损害,油井产能损失的现象是比较普通的。如某油田以往皆采用清水压井正压差射孔(见表6-2),(3)射孔压差不当对油气层的损害,6.2.1 射孔对油气层的损害分析,6.2 射孔完井的保护油气层技术,该油田以往射孔时,清水基本都灌满至井口,射孔液柱的回压皆大于油层压力,其正差值最高达2.6 MPa(5-510井),比确保孔眼完全清洁所需之最小负压差值高
21、出9.3 MPa(5-801井)目前国内多数油田己改用负压差射孔工艺。但其负压差值的大小,必须科学合理地制定,否则同样不能充分发挥负压差射孔的优越性,(3)射孔压差不当对油气层的损害,6.2.1 射孔对油气层的损害分析,6.2 射孔完井的保护油气层技术,正压差射孔必然对油气层的损害。即使是负压差射孔,射孔作业后有时由于种种原因需要起下更换管柱,射孔液也就成为压井液了射孔液对油气层的损害包括固相颗粒侵入和液相侵入两个方面。侵入的结果将降低油气层的绝对渗透率和油气相对渗透率。如果射孔弹已经穿透钻井损害区,此时射孔液的损害不但将使井底附近的地层在受到钻井液损害以后,再进一步受到射孔液的损害,而且将使
22、钻井损害区以外未受钻井液损害的地层也受射孔液的损害。因此,射孔液的不利影响有时要比钻井液更为严重采用有固相的射孔液或将钻井液作为射孔液时,固相颗粒将进入射孔孔眼,从而将孔眼堵塞。较小的颗粒还会穿过孔眼壁面而进入油气层引起孔隙喉道的堵塞。射孔液液相进入油气层将产生多种机理的损害,这点在前面的油气层损害机理章节中已讨论过因此,应根据油气层物性,通过室内筛选,选择既能与油气层配伍,又能满足射孔施工要求的射孔液,(4)射孔液对油气层的损害,6.2.1 射孔对油气层的损害分析,6.2 射孔完井的保护油气层技术,射孔完井的产能效果取决于射孔工艺和射孔参数的优化配合。射孔工艺包括射孔方法、射孔压差和射孔液,
23、(1)正压差射孔的保护油气层技术,虽然负压差射孔具有显著的优越性,并没有尽可能采用负压差射孔。但并不是说在任何油气井条件下都可以实施负压差射孔。在某些油气井条件下,仍然需要采用正压差射孔工艺正压差射孔的保护油气层技术,主要有两个方面:一是应通过筛选实验,采用与油气层相匹配的无固相射孔液;二是应控制正压差不超过2 MPa,6.2 射孔完井的保护油气层技术,6.2.2 保护油气层的射孔完井技术,(2)负压差射孔的保护油气层杖术,负压差射孔可以使射孔孔眼得到“瞬时”冲洗,形成完全清洁畅通的孔道;可以避免射孔液对油气层的损害。负压差射孔可以免去诱导油流工序,甚至也可以免去解堵酸化投产工序。因此,负压差
24、射孔是一种保护油气层、提高产能、降低成本的完井方式负压差射孔的保护油气层技术,也可分为两个方面:一是和正压差射孔一样,也应通过筛选实验,采用与油气层相配伍的无固相射孔液;二是应科学合理地制定负压差值,6.2 射孔完井的保护油气层技术,6.2.2 保护油气层的射孔完井技术,负压差射孔时,首先应考虑确保孔眼完全清洁所必须满足的负压差值。若负压差值偏低,便不能保证孔眼完全清洁畅通,降低了孔眼的流动效率。但若负压差值过高,有可能引起地层出砂或套管被挤毁。因此,必须科学合理地确定所需的负压差值合理负压值可根据室内射孔岩心靶负压试验,经验统计准则或经验公式确定。但目前最流行的是美国Conoco公司的计算方
25、法:,6.2 射孔完井的保护油气层技术,6.2.2 保护油气层的射孔完井技术,(3)合理射孔负压差值的确定,(3)合理射孔负压差值的确定,6.2.2 保护油气层的射孔完井技术,射孔液是射孔作业过程中使用的井筒工作液、有时它也作为射孔作业结束后的生产测试、下泵等压井液。对射孔液的基本要求是:保证与油气层岩石和流体相配伍,防止射孔作业过程中和射孔后的后继作业过程中,对油气层造成损害。同时应满足射孔及后继作业的要求,即应具有一定的密度,具备压井的条件。并应具有适当的流变性以满足循环清洗炮眼的需要,(4)保护油气层的射孔液,目前国内外使用的射孔液有七种体系无固相清洁盐水阳离子聚合物粘土稳定剂射孔液无固
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